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随着计算机网络和通讯技术的迅速发展,使得基于Internet的远程控制成为可能。本文针对当前设施农业新的发展趋势,将远程控制技术引入温室控制领域,对基于Internet的温室远程控制系统进行了研究。
论文首先介绍了基于Internet的温室远程控制系统的发展现状,并分析了温室系统对实现其远程控制的功能要求。然后在对C/S与B/S两种体系结构进行研究分析的基础上,根据温室远程控制系统的功能要求,提出了一种新的基于B/S的C/S模式的温室远程控制系统结构。采用C/S模式实现远程控制数据的传输;采用B/S模式发布C/S模式中的远程客户端通信程序和温室在线监控信息,同时实现智能专家决策优化控制、系统管理等功能。这样,不仅使本系统具有更好的控制实时性、开放性、扩展性和对异构网络平台的兼容性,而且方便了温室在线监控信息的发布,最大程度地降低了用户应用和操作的复杂性。
在系统设计开发中,作者采用ASP技术建立了基于Internet的温室远程控制系统总平台—系统服务器,并设计了本地控制系统;在系统信息传输设计中,作者采用Socket技术实现远程控制数据的传输,采用ADO技术实现在线监控数据的传输。由于温室远程控制数据的传输是采用C/S模式基于传输层进行的,传输数据中包含的传输控制信息少,有效数据的传输效率高,所以系统具有较好的控制实时性。
利用网络资源共享的优势,模拟专家决策对多个温室生产进行智能优化控制,提高温室控制水平,增加温室生产效益,是农业现代化的发展要求。作者综合专家推理决策功能和模型动态预测功能,利用作物生长模型、环境调控效果和成本等模型,研究设计了基于经济效益最优的远程智能专家决策优化控制。使温室远程控制系统可以根据农业专家系统各种知识的基本特征,结合模型预测的最优结果,利用网络的资源共享,为温室控制提供全面的信息和决策支持。